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앞에서 언급한 듯이, L과 C의 상호 보상으로 순수 저항 성분만을 가지는 회로로 되는 반면, 실제로 측정한 것에서는 이러한 소자들이 이상적일 수 없는 까닭에 위상차가 생겨 오차가 생기게 된다.
입력전압
(V)
부하
전력계 표시전류 (A)
전력 (W)
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부하 : 전원서 전기를 공급 받아 어떤 일을 하는 기구
[2] 전기회로의 전류
① 전류 : 전자의 이동(흐름)
② 전류의 세기 : 단위 시간당 이동한 전기의 양
[3] 전기회로의 전압
① 전압
② 기전력
③ 전위
④ 전위차
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회로의 전류
직렬 회로의 모든 점을 통해서 흐르는 전류의 크기는 모두 같다. 직렬 회로의 각 저항기를 통해서 흐르는 전류는 그것이 직렬로 연결되었을 때 모든 저항기를 통해서 흐르는 전류와 같다.
(3) 직렬 전압원 회로
전압원은 부하에 일
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선이 모든 가능한 IC와 VCE의 조합으로 구성되기 때문에 반드시 직류부하선상에 놓여 있어야 한다.
결 론
이 실험에서는 전압 분배 바이어스된 회로에서의 전압과 전류를 확인하고 회로에 대한 직류부하선을 작성하였다. 더불어 바이어스 회로
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전압과 전류측정에 있어서 디지털 계기에 비해 아날로그 계기가 갖는 장점은 어떤 것들이 있는가?
- 먼저 DMM의 경우 측정을 위하여 계기에 전원을 공급해줘야 한다 그러나 VOM의 경우에는 자체적으로 해결이 가능하여 계기에 별도의 전원이 없
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원리에 대해 알아보았다. 또한 무부하 전압 분압기 회로에서 전압 변동률을 작게 하는 방법에 대해 알아보았다. 실험 시 가변저항기에 5이라 표기되어 있더라도 AB간의 저항을 측정하면 정확하지 않은 경우가 많아 저항값을 측정하여 저항기
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회로는 ZR = R과 ZR = 1/jωC 인 두 복소수 impedance가 입력 복소수 전압 V를 나누어 갖는 voltage divider 회로로 생각할 수 있다. 따라서 저항 양단의 복소수 전압 VR과 VC는 각각
,(29)
(30)
가 된다. 이 식들의 절대값을 취하면, 식 (26)과 식 (27)이 된다.
(3)
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것이 필요하다. 이때 실제 부하에서 측정한 전압을 통해 초기 설계와 실제 성능 간의 차이를 확인하고, 발생할 수 있는 문제를 사전에 파악하는 것이 중요하다. 전압 분배 회로의 경우, 저항의 오차나 불확실성, 부하의 변동 등이 회로 성능에
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전압조정기
▶ 제너다이오드의 역방향 항복 특성을 이용한 전압 조정기 회로이다. 다이오드를 역방향으로 접속시켜야함에 주의하여야한다. 인가전압을 20V까지 가변시키고 저항 R2(부하)에 걸리는 전압의 변화를 확인하였다. 4.7V까지는 인가
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공급 장치
직류전원 공급 장치: 220V, 60Hz의 선 전압을 직류 전압으로 변환하는 장치
압기, 전파 정류회로, 커패시터 평활 회로, 전압 레귤레이터 등으로 구성됨.
(4) 커패시터 평활회로를 갖는 전파 정류회로
커패시터 평활회로: 전파 정류회로
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